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公开(公告)号:CN118392934A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410506558.0
申请日:2024-04-25
Applicant: 山东大学 , 山东鼎安检测技术有限公司
Abstract: 本发明涉及开采塌陷复垦土壤的质量监测方法及系统,根据监测区域的地质条件、开采条件和复垦土壤条件,确定监测区域的开采沉陷情况,确定电法勘测中,测线的间距、长度和密度,沿着与测线相平行的方向,布置多个土壤指标数据采集传感器;获取电法测线的数据和土壤指标数据,反演电法测线的数据,得到监测区域的电阻率立体分布情况,拟合电阻率值和土壤指标数据,确定电阻率和土壤指标数据之间的函数关系;基于得到的函数关系,利用设定的阈值确定某一土壤指标处于正常范围时的电阻率范围,利用主成分分析法得到相对应的评价指数范围,划分土壤质量等级,并确定每个等级相对应的电阻率值范围,得到反映土壤质量等级的空间分布数据。
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公开(公告)号:CN222189490U
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202420934333.0
申请日:2024-04-30
Applicant: 山东鼎安检测技术有限公司 , 山东大学
IPC: G01V3/165 , F16F15/067
Abstract: 本实用新型涉及物理勘探技术领域,且公开了一种具有土壤电阻率测定功能的遥控装置,包括:装置本体,所述装置本体包括机架主体,所述机架主体的内部设有电池和单片机,所述机架主体的顶端分别固定安装有定位装置、摄影装置和电磁探测仪控制器,所述机架主体的一侧通过可调式抓手安装有电磁探测仪主体,所述机架主体的一侧设有置物架,所述置物架和电磁探测仪主体位于机架主体的同一侧。本实用新型采用这种设计带来了采用可充电电池作为动力源,节省大量的人力物力,可用于大规模的场地,装置本体可遥控,对于人员无法进入的场所可通过该遥控装置进行测定,具有实时影像功能,对于数据异常的位置可结合影响资料进行分析研究。
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公开(公告)号:CN118091772B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410471361.8
申请日:2024-04-19
Applicant: 山东大学
IPC: G01V3/38
Abstract: 本公开提供了基于时间域激发极化的污染场地分区解译方法及系统,涉及污染类型监测分类技术领域,包括将全波形数据中的所有衰减曲线进行转换,得到实部视电导率频谱曲线和虚部视电导率频谱曲线;计算实部视电导率频谱曲线低频频电导率代表值以及虚部视电导率频谱曲线三个频段下的电导率代表值;对得到的电导率代表值进行反演,得到低频下的实部电导率代表值剖面以及每个频段下的虚部电导率代表值剖面;根据场地污染类型、浓度及与实部、虚部电导率之间的物性关系,计算虚部电导率代表值每个频段之间的判定值,根据判定标准将污染区域划分不同的特征类型;确定划分的不同特征类型所分别对应的污染物种类,实现污染区场地的分区。
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公开(公告)号:CN118068428B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410464816.3
申请日:2024-04-18
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于地球勘探领域,提供了一种基于电磁法的污染场地天地井联合调查方法及系统,综合半航空瞬变电磁、地表、井间高密度电阻率法和激发极化法以及钻井技术的优势,提出了综合电阻率极值与梯度的分区梯度法,充分利用了电磁法效率高、范围广的优势,有效引导初调与详调阶段钻井的布置工作;通过电磁法之间的约束方程融合了天、地、井电磁法的多源数据,综合考虑电磁法参数与污染浓度之间的物性关系以及参数拟合后的可决系数,对电磁法参数与钻井取样分析的多源异构数据充分融合。本发明可以大幅提升污染场地调查的精度,降低单一方法的不确定性,为后续风险管控与修复工作高效高质完成提供丰富的指导信息。
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公开(公告)号:CN114814952B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210512816.7
申请日:2022-05-12
Applicant: 山东大学
IPC: G01V3/00
Abstract: 本发明属于数据采集技术领域,提供了一种基于三维时间域激发极化数据采集方法及装置,对二维时间域激发极化数据采集方法进行修改使之用于三维激发极化测量,简化了激发极化信号的三维数据采集;将三维时间域激发极化测线中的电极均分为供电电极和测量电极,供电电极只作供电使用,测量电极只作测量使用,将不同电缆功能化,编号为奇数的电缆使用不锈钢电极作为供电电缆,编号为偶数的电缆使用不极化电极作为测量电缆完成测量,而后互换供测电极和电缆进行镜像测量;对测量协议中的电极地址文件和坐标文件进行重新编码,使数据格式可以自动化导出处理。提高了三维激发极化测量的数据质量及数据采集与处理效率。
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公开(公告)号:CN117853256A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311739968.1
申请日:2023-12-15
Applicant: 山东大学
Abstract: 本公开提供了基于采后潜水位恢复时间的矿区保水采煤区划方法及系统,涉及煤炭开采、绿色矿山技术领域,包括:获取矿区内地质基本信息、监测井潜水水位信息以及植被覆盖信息;获取煤层开采前历史潜水水位埋深均值分布图;获取不同等级植被覆盖率分布图以及植被对地下水埋深的敏感度分区图;根据不同条件下地下水生态安全水位阈值,获取不同等级安全水位分布图,基于生态水位恢复时间预计方法计算每个栅格单元中水位恢复至生态安全水位埋深阈值所需时间,形成开采后生态水位恢复时间分区图;确定保水采煤矿井生态恢复分区标准,将恢复时间分区图和植被敏感度分区图叠加,对矿井进行保水采煤生态恢复模式划分,获取保水采煤矿井等级类型分区图。
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公开(公告)号:CN116877026A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311065477.3
申请日:2023-08-22
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 山东大学
IPC: E21B33/13 , E21B47/005 , E21B47/022
Abstract: 本发明提供了一种不良钻孔的注浆方法。不良钻孔的注浆方法包括:步骤S1:获取相关信息;步骤S2:根据地质信息、开采信息、勘探信息及空间位置关系,计算不良钻孔的涌水量,以确定不良钻孔的突水危险性大小;步骤S3:根据地质信息、开采信息、不良钻孔的偏斜轨迹及不良钻孔的涌水量,对具有突水危险性的不良钻孔进行钻孔注浆施工,以使至少部分不良钻孔位于钻孔注浆施工过程中钻设的钻孔的浆液扩散半径内;步骤S4:基于岩性参数和/或岩芯参数,评估不良钻孔的注浆方法的封堵效果;其中,测斜数据包括不良钻孔的偏斜角和方位角。本发明有效地解决了现有技术中针对不良封闭钻孔进行封堵方法的封堵可靠性较差的问题。
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公开(公告)号:CN116227710A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310233916.0
申请日:2023-03-08
Applicant: 山东大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于绿色矿山技术领域,提供了一种生态脆弱区煤层采动下生态水位变异程度预测方法及系统,本发明首先通过生态脆弱区的矿井工程地质条件、水文地质条件、煤层开采条件相关数据确定煤层采后覆岩有效隔水层厚度;然后,根据煤层采后覆岩有效隔水层厚度,提出3种煤层采动生态潜水渗漏类型,并确定其渗漏状态;最后,在建立不同生态潜水渗漏状态下的井流模型的基础上,计算虚拟注水过程的生态水位降深,实现对不同生态潜水渗漏状态下的生态水位变异程度预测;避免了现场地质钻孔水位监测的方式,实现了对生态脆弱区煤层采动下生态水位变异程度全面预测。
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公开(公告)号:CN115130876A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210783288.9
申请日:2022-07-05
Applicant: 山东大学 , 枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿
IPC: G06Q10/06 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于煤矿矿井水害防治技术领域,提供了一种深井采动底板突水危险性的判断方法及系统,首先基于半无限弹性体力学理论和Mohr‑Coulomb屈服准则得到采动底板破坏深度、基于断裂力学原理和Mises屈服准则得到承压水导升高度以及利用煤层距离承压水的距离减所述采动底板破坏深度和压水导升高度得到底板隔水关键带厚度;然后依据采动底板破坏深度、承压水导升高度和底板隔水关键带厚度,以及极限平衡理论,得到底板突水极限水压和突水系数;最后利用所述突水系数与预设值的比较,以及所述底板突水极限水压与预设值的比较,对采动底板突水危险性进行判断,整个过程避免了人为主观因素的影响,保证了评价结果的准确性。
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公开(公告)号:CN110489928B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910838278.9
申请日:2019-09-05
Applicant: 山东大学
Abstract: 本公开提供了一种浅埋煤层矿区导水裂隙带发育高度预计方法及系统,划分矿区基本单元,提取各基本单元的煤层厚度、基岩厚度、土层厚度和煤层埋深;划分矿区地层中既有土层又有基岩的区域与仅有基岩的区域;对仅有基岩区域进行导水裂隙带发育高度的预估,得到第一预计结果;在既有土层又有基岩区域中,判断导水裂隙带发育高度顶界面所处地层;当导水裂隙带高度贯穿基岩进入土层时,统计此种情况的导水裂隙带高度数据,拟合导水裂隙带发育高度抑制/促进系数与土基比关系,确定出导水裂隙带贯穿基岩进入土层的厚度,进而计算导水裂隙带发育高度,得到第二预计结果;综合第一和第二预计结果,确定浅埋煤层矿区的导水裂隙带发育高度。
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